电子测量论文

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1、概述电子技术计数器是一种最常见、最基本的数字化仪器,他利用数字电子技术 对在给定时间内通过的脉冲进行计数并显示其计数结果。电子计数器由于使用大 规模集成电路,因而体积小、耗电省、可靠性高、从电性能来看,测频范围宽、 精确度高,用数字显示,在频率测量方便几乎已完全取代了传统的模拟式仪器。 他是其他数字化器的基础,在数字化仪器中,出现最早,使用最为广泛。按其测量功能来区分,电子计数器可以分为以下几类。(1)通用计数器:通常指多功能计数器。它可以用于测量频率、频率比、周 期、时间间隔和累加家计数等,如配以适当的插件,还可以测量相位、电压 等参数。(2)频率计数器;其功能为测频和计数、测频范围很宽。在

2、高频和微波范围 内的计数器均属于此类。(3)计算计数器:带有微处理器、具有计算功能的计算器。它除具有计算器 功能外,还能进行数学运算、求解比较复杂的方程,能依靠程控进行测量、 计算和现实等全部工作、目录第一章通用电子计数器的基本组成第二章通用电子计数器工作原理2.1测量频率2.2 测量周期2.3 通用计数器测量误差第三章 典型智能计数器产品介绍 心得体会参考文献通用电子计数器的基本组成通用电子计数器组成框图。它主要SKM300GA-123D由输入通道、计数显示电路、标准时间产 生电路和逻辑控制电路组成。(1) 输入通道:即输入电路,其作用是接收被测信号,并对被测信号进行放大整形,然后送 人闸门

3、(即主门或信号门)。输入通道通常包括A、B两个独立的单元电路。A通道是计数脉冲信号的通道。它对输入信号进行放大整形、变换、输出计数脉冲信号。计 数脉冲信号经过闸门进入十进制计数器,是十进制计数器的触发脉冲源。B通道是闸门时间信号的通道,用于控制闸门的开启和关闭。输入信号经整形后用来触发门 控电路(双稳态触发器),使其状态翻转。以一个脉冲开启闸门,而以随后的一个脉冲关闭 闸门,两脉冲的时间间隔为闸门时间。在此期间,十进制计数器对经过A通道的计数脉冲进 行计数。为保证信号能够在一定的电平时触发,输入端可以对输入信号的电平进行连续调节, 并且可以任意选择所需的触发脉冲极性。有的通用计数器闸门信号通道

4、有B、C两个通道。B通道用作门控电路的启动通道,使门控 电路状态翻转;C通道用作门控电路停止通道,使其复原。(2) 计数显示电路:它是一个十进制计数显示电路,用于对通过闸门的脉冲(即计数脉冲) 进行计数,并以十进制方式显示计数结果。(3) 标准时间产生电路:标准时间信号由石英晶体振荡器提供,作为电子计数器的内部时间 基准。测周时,标准时间信号经过放大整形和倍频,用作测周时的计数脉冲,称为时标信号; 测频时,栎准时间信号经过放大整形和一系列分频;用作控制门控电路的时基信号,时基信 号经过门控电路形成门控信号。(4) 逻辑控制电路:产生各种控制信号,用于控制电子计数器各单元电路的协调工作。一般 每

5、一次测量的工作程序是:准备一计数一显示一复零一准备下次测量等。通用电子计数器工作原理由B通道输入频率为fB的经整形的信号控制闸门电路,即以一个脉冲开门,以随后的一 个脉冲关门。两脉冲的时间间隔(TB)为开门时间。由A通道输入经整形的频率为fA的脉冲 群在开门时间内通过闸门,使计数器计数,所计之数N=fATB。对A、B通道作某些选择,电子计数器可具有以下三种基本功能。 频率测量:被测信号从A通道输入,若TB为1秒,则读数N即为以赫为单位的 频率fA。由晶体振荡器输出的标准频率信号经时基电路适当分频后形成闸门时间信号而确 定TB之值。 周期或时间间隔测量:被测信号由B信道输入,控制闸门电路,而A通

6、路的输入 信号是由时基电路提供的时钟脉冲信号。计数器计入之数为闸门开放时间,亦即被测信号的 周期或时间间隔。 累加计数:由人工触发开放闸门,计数器对A通道信号进行累加计数。在这些功能的基础上再增加某些辅助电路或装置,计数器还可完成多周期平均、时间间 隔平均、频率比值和频率扩展等功能。电子计数器性能指标主要包括:频率、周期、时间间 隔测量范围、输入特性(灵敏度、输入阻抗和波形)、精度、分辨度和误差(计数误差、时 基误差和触发误差)等。O9A通道人工融发电子计第器基本皓构图转换开关吋插电路晶体换荡器计数黙B谪道T控制电路时基电跻网门电跻*-=2.1测量频率频率为fx的被测信号经A通道放大整形后输往

7、主门(闸门)。X同时,晶体振荡器输出信号经分频器可获得各种时间标准(称时标),闸门时间选择开关 将所选时标信号加到门控双稳,再经门控双稳形成控制主门启闭的作用闸门时间T。则在所选T内主门开启,被测信号通过主门进入计数器计数。打门竝晶fitA人输入端人通道T? ?闸门时间I-进分廉亠分频、侣顾计数、越:2.2 测量周期周期为 T 的被测信号经 B 通道处理后再经门控双稳输出作为主门启闭的控制信号,使主门x仅在被测周期T时间内开启。x 同时,晶体振荡器输出经倍频和分频得到了一系列的时标信号,通过时标选择开关,所选时标即经A通道送往主门。在主门开启时间内,时标进入计数器计数。若所选时标为T。,计数器

8、计数值为N,则被测信号的周期为:H门XXoX品振iJ控OX2xo10ns /1msLull倍疝分频;进分频计数、显乐了;_卄_A通道;J11対人卷怒如果被测周期较短,可以采用多周期测量的方法来提高测量精度,即在 B 通道和门控双 稳之间插入十进分频器,这样使被测周期得到倍乘即主门的开启时间得到了倍乘。若周期 倍乘开关选为XIOn,则计数器所计脉冲个数将扩展10n倍,所以被测信号的周期为T = NTO 10 nx2.3 通用计数器测量误差1最大计数误差(1 误差) 通用计数器各测量功能在计数时,如果主门的开启时刻与计数脉冲的时间关系是不相关的 那么,同一信号在相同的主门开启时间内两次测量所记录的

9、脉冲数N可能是不一样的。计对于一次计数过程,其结果可能为N,也可能为N+1或N1。即最大计数误差为 N= 1。该项误差将使仪器最后的显示结果会有一个字的闪动。最大计数误差相对误差的形式为AN1= -N - N2标准频率误差 标准频率误差在测频时取决于闸门时间的准确度,在测周时取决于时标的准确度。由于闸门 时间和时标均由晶体振荡器多次倍频或分频获得,所以,通用计数器有关功能的标准频率误 差就是指通用计数器内部(或外部接入)的晶体振荡器的准确度。凡是使用时标和闸门时间标准信号的功能都存在此项误差,例如测频、测周、测时间间 隔等。而测f / f、累加计数等功能不存在该项误差。AB 为了使标准频率误差

10、对测量结果产生影响足够小,应认真选择晶振的准确度。一般说来,通 用计数器显示器的位数愈多,所选择的内部晶振准确度就应愈高。例如七位数字的通用计数 器一般采用准确度优于 107 数量级的晶体振荡器。这样,在任何测量条件下,由标准频率 误差引起的测量误差,都不大于由1 误差所引起的测量误差。3、触发误差当进行周期等测量时,门控双稳的门控信号由通过B通道的被测信号所控制。无噪声干扰时,主门开启时间刚好等于被测信号的周期To若信号受到干扰,信号将使整形电路出现超前或X滞后触发,使整形后信号的周期与实际被测信号的周期发生偏离 T,引起所谓的触发误差。 n经推导,触发误差 的大小为:(76)式中Um 信号

11、的振幅;mU 干扰或噪声的振幅。n可见,信噪比(U /U)愈大,触发误差就愈小,若无噪声干扰,便不会产生该项误差。mn因而,在频率等测量功能中,由于控制门控双稳的门控信号是由仪器内部产生,不会存在触发误差。而在周期、f /f等测量功能中,如果进入B通道的信号含有干扰,便会存在触发AB误差。采用周期倍率开关进行多周期测量,可减弱此项误差。例如周期倍率取 10,可使触发 误差相对减弱了十倍。典型智能计数器产品介绍该仪器有 A 和 B 两个输入通道,其触发电平可以通过 DA 转换器进行自动或 手动设置。测量模式电路可以组合成进行各种测量功能的电路,从而实现频率、周期、 时间间隔、频率比、单次脉冲串频

12、率、相位差、无间隔阿伦方差等多项测量。仪 器不用于测量时,还可作为数字钟使用。仪器采用了多周期同步测量原理,即预置闸门时间并由输入信号去同步闸门 测量输入信号多个完整周期内对频标计数的平均值,从而实现了全频段的“等精 度测量”。仪器能自动连续存 192 个测量数据,通过运算和处理可以求出给定次数测量 数据的最大值、最小值、平均值和标准方差值,这些数据随时可以查阅。此外仪 器还可查阅预置的闸门时间、触发电平以及测量的次数等。仪器使用按键取代了传统的琴键开关和调节旋钮,实现了面板键盘化。测量 数据由九位LED显示,除此之外还设置三位LED来显示表明仪器状态的状态字, 设置了若干LED管指示单位,显

13、示结果一目了然。采用高稳定度的恒温晶体振荡器,日老化率为3x10。保Ar5/Arl./A计:IBfsfTaLu匸5-J机接RAMZKHZfiGW;放大整醪戡ROM12KH监揑外頓标? M H * 夕卜 龙 Y /机内屆拡八:氐 ZKk 时标l,:;nsS1雲丄5i KV-I 12V-i 5 V-8 V-12V厲医电竦心得体会学校安排在学期末带给了我们很多的怨言。人家都考完试回家了,我们却还 得呆在这进行两周的实训。没办法咬咬牙坚持就是胜利。还好带我们实训的老师 在开学的时候就给了我们实训的题目,于是我们早就开始提前在做,这也生了我 们好多接下来的时间。虽说每个人都是抱着不情愿的态度留在这里实训,但是事 情存在就是合理的。一切事物有利就有弊,有弊就有利。时间虽短,但是可以让 我们能高效的完成实训。自校的工作原理,汾西路测量误差的来源及减小措施,重点分析了量化误差 并指出测量准确度与总计树枝 N 有关。要提高测量准确度,减少量化误差的影响, 就要延长计数时间,或减小计数脉冲周期,或同时采用两种措施。这个远策适用 于各种测量,不过在进行不同测量时,具体措施有不同而已参考文献1李明生 丁向荣 孙敏 编:电子测量仪器与应用 第三版 电子工业 出版社 2011

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